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熱泵機組噪聲治理(吸聲/隔聲/減振/消聲綜合降噪處理)

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熱泵機組噪聲治理(吸聲/隔聲/減振/消聲綜合降噪處理)

發布日期:2017-11-03 作者:宏森環保 點擊:

熱泵機組噪聲的組成:

(1)、機組運轉中主產生流體動力性噪聲;


(2)、泵機與電動機的本機產生的機械噪聲;


(3)、泵機運行時所產生的振動;

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熱泵機組噪聲的產生:

(1)泵的噪聲:泵工作時,連續出現動力壓強脈沖,從而激發泵體和管路系統的閥、管道等部件振動,由此而輻射噪聲。


(2)流體噪聲:當流體流經過流體斷面時,使流體快速撞擊管壁和管壁發生強烈的磨擦,形式向空氣中輻射并呈高頻聲調。


(3)機械噪聲:設備的運動件相對固定體周期作用所激發的噪聲、同時各部件產生強烈的共振,從而產生強烈噪聲。


(4)混響噪聲:一是物體和墻壁反射,二是減振方式的激發,會增加生能的密度,聲波入射到房間內表面,一部分被反射,一部分被吸收的多少取決于室內表面積的吸聲系數。


熱泵機組噪聲的特點:

(1)、機組噪聲源多,分布廣;

(2)、噪聲頻帶寬,大多呈現在中頻段,遠傳能量強;

(3)、噪聲源分散,主要是電動機、離心泵、柱塞泵;

(4)、多臺機組造成的疊加噪聲量大;

(5)、多臺機組同時工作時出現相互的噪聲反射,增大噪聲遠傳量;


熱泵機組噪聲治理

(一)本次噪聲治理工程應用的主要降噪技術


(1)微穿孔消聲技術

該技術利用控制聲阻和聲抗技術,針對高、中、低頻寬帶噪聲,合理建立流體通道和空隙,產生反射、干涉與微觀共振,以及使流體與固體產生磨擦,將聲能轉化為熱能,對一定頻率范圍的噪聲聲能進行消耗消減,實現降噪目的。


(2)吸聲隔聲技術

合理建立吸聲隔聲罩或屏障阻擋聲源與接收點之間的直射,將聲音反射回去,并使之減弱,效果顯著。


(3)此外還有密封和減振隔振技術等。


(二)本次降噪工程擬采用的工藝


在以上噪聲治理技術的基礎上,結合國內外先進工藝和油田機組泵房的噪聲特點,擬定了以下幾種降噪工藝。治理過程中將根據各個泵房的噪聲特性、敏感程度及其他特殊要求有針對性和選擇性的實施。


(1)移動式隔聲屏和消聲罩


移動式隔聲屏框架采用鍍鋅龍骨焊接制成,龍骨表面涂有阻尼漆。外面板采用1.5mm厚鋼板,內面板采用特制金屬穿孔板,穿孔板的孔徑大小及沖孔率根據設備運行產生的噪聲特性而定,使穿孔板的共振頻率最大限度的接近需治理的噪聲頻率,以達到良好的吸聲效果。其沖孔率一般不超過20%。


為增大穿孔板的吸聲頻帶寬度,在穿孔板背面充用無堿玻璃絲布包裹的吸音棉,并達到一定厚度,一般為50-100mm厚。吸音棉的密度、纖維直徑等參數也根據噪聲特性進行選擇,使噪音棉對該頻段噪聲吸聲系數達到最大。


隔聲屏底部裝有靜音萬向輪,移動輕便快捷,設備維修時可將隔聲屏迅搬離現場。


移動式消聲罩采用角鋼或圓鋼做骨架,內鋪吸聲棉,一般為50-100mm厚,進氣口處加裝消聲錐,外層為不銹鋼板,較為美觀,但主要問題是會造成電機.離心機或增壓泵等設備的高溫,影響機器的使用壽命。


移動式隔聲屏和消聲罩作為機組泵房噪聲治理的主要措施之一, 可實現對管路噪聲、液體動力性噪聲、電磁噪聲、閥門噪聲的吸收和阻隔,其高度大于設備高度,降噪量在5-10dB(A)。


為了防止機房在供熱旺季溫度過高,打開窗戶又會將噪聲傳播到附近的居民生活區的矛盾情況,在電機背側的墻上方開兩個排氣扇孔,裝上可內吸外排的排氣扇,解決這一技術難題。


(2)微孔吸音板


根據各泵房的噪聲頻譜曲線,特制一定孔徑和沖孔率為的穿孔板,使其共振頻率與85 dB(A)以上噪聲的頻率相近,增強吸聲效果。為增大穿孔板的吸聲頻帶寬度和吸聲系數,在安裝穿孔板之前先填充纖維直徑4μm、密度為20kg/m3的吸音棉。經過反復吸收將大幅度降低。穿孔板烤漆為白色,通過鍍鋅卡槽固定在墻體上,美觀大方。


(3)微孔吸聲吊頂


微孔吸聲吊頂是采用一定密度和吸聲吸數的吸音板,用鍍鋅龍骨固定。板后留有一定空氣層,一般為200mm厚,聲音穿過吸音板后在空氣層內做彈性運動,能量不斷消耗,達到吸聲目的。


(4)窗的密封處理


現場檢測時,發現由于單層窗的隔聲效果差,致使泵房內的噪聲外傳,影響到泵站周圍的聲環境,應采取合理有效的措施進行治理,主要措施為采用雙層窗隔聲。


熱泵機組綜合噪聲治理效果:


噪聲治理后,不會因降噪而影響機組各種設備的使用性能,對機組的操作、檢修、觀察機械聲音判斷等要求沒有影響。


使整改后的噪聲值符合GB12348-90《工業企業廠界噪聲標準》、GB12349-90《工業企業廠界噪聲測量標準》、衛生部及國家勞動總局頒布的《工業企業噪聲衛生標準》。


職工工作環境得到進一步的改善,使換熱站噪聲達到65 dB(A)以下。


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